A. | 當光照增強時,電壓表V1示數(shù)為44$\sqrt{2}$V保持不變 | |
B. | 當光照增強時,電壓表V2示數(shù)變大 | |
C. | 通過電流表A1的電流方向每秒變化100次 | |
D. | 當光照增強時,電流表A1、A2示數(shù)同時變大 |
分析 和閉合電路中的動態(tài)分析類似,可以根據(jù)R3的變化,確定出總電路的電阻的變化,進而可以確定總電路的電流的變化的情況,再根據(jù)電壓不變,來分析其他的原件的電流和電壓的變化的情況.
解答 解:A、原線圈兩端電壓有效值為220,原副線圈匝數(shù)比為5:1,所以副線圈的電壓有效值為44V,電壓表V1示數(shù)為44V保持不變,與電阻的變化無關(guān),所以A錯誤;
B、當光照增強時,R3的電阻減小,總的電阻減小,所以電路的總電流要變大,R1的電壓變大,副線圈的總電壓不變,所以電壓表V2示數(shù)變小,所以B錯誤;
C、交流電的頻率為f=$\frac{2π}{ω}$=$\frac{2π}{314}$=$\frac{1}{50}$Hz,所以通過電流表A1的電流方向每秒變化100次,所以C正確;
D、當光照增強時,R3的電阻減小,總的電阻減小,所以電路的總電流要變大,因此A1、A2的示數(shù)都要變大,故D正確;
故選:CD.
點評 電路的動態(tài)變化的分析,總的原則就是由部分電路的變化確定總電路的變化的情況,再確定其他的電路的變化的情況,即先部分后整體再部分的方法.
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 初速度大小為3m/s | B. | 所受的合外力為3N | ||
C. | 做勻變速曲線運動 | D. | 初速度方向與合外力方向垂直 |
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A. | 康普頓效應(yīng)進一步證實了光的波動特性 | |
B. | 天然放射元素衰變的快慢與所處的化學、物理狀態(tài)有關(guān) | |
C. | 經(jīng)典物理學不能解釋原子的穩(wěn)定性和原子光譜的分立特性 | |
D. | 為了解釋黑體輻射規(guī)律,普朗克提出電磁輻射的能量是量子化的 | |
E. | 愛因斯坦提出了光子說成功地解釋了光電效應(yīng)現(xiàn)象 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏伽德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | |
B. | 懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯 | |
C. | 溫度變化時,水的飽和汽壓是不變的 | |
D. | 控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,達到平衡后該飽和汽壓增大 | |
E. | 由于液體表面分子間距離大于液體內(nèi)部分子間的距離,液面分子間只有引力,沒有斥力,所以液體表面具有收縮的趨勢 |
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